Cтраница 4
В состав молекулы хлорофилла ( рис. 7.10) входит плоская голова, поглощающая свет, в центре которой расположен атом магния. Этим можно объяснить, почему растения нуждаются в магнии и почему дефицит магния приводит к уменьшению образования хлорофилла и пожелтению листьев растения. Молекула хлорофилла включает в себя еще и длинный гидрофобный ( отталкивающий воду) углеводородный хвост. Внутренние мембраны также гидрофобны ( раздел 5.9.6), поэтому хвосты забрасываются внутрь тилакоидных мембран и служат своеобразным якорем. [46]
Поскольку энергия фотоактивированной молекулы хлорофилла не находится в каком-либо соответствии с квантами энергии, которые могут воспринять донор и акцептор водорода, то сенсибилизация хлорофиллом переноса водорода безусловно не заключается в передаче кванта энергии от хлорофилла этим участникам. [47]
Кроме порфиринового кольца молекула хлорофилла имеет длинную гидрофобную цепь - хвост, в состав которого входят 20 углеродных атомов. Эта боковая цепь представляет собой остаток спирта фитола. Хлорофилл b отличается от хлорофилла а тем, что в последнем группа - СН3 заменена группой - СНО. [48]
Если бы даже молекулы хлорофилла и катализатора, участвующие в фотосинтезе, и были распределены равномерно во всех частях хлоропласта, что на самом деле не так, то снабжение двуокисью углерода, так же как и световыми квантами, вероятно, происходило бы неодинаково в разных местах. [49]
![]() |
Общая схема фотосинтеза. [50] |
На этом рисунке молекула хлорофилла в нормальном состоянии обозначена Хл, а в возбужденном ( после того как она потеряла один электрон) - Хл. НАД, но содержащий не два, а три остатка фосфорной кислоты в молекуле. [51]
Магний составляет основу молекулы хлорофилла и обеспечивает главную фотохимическую реакцию в живых организмах - синтез органических веществ из углекислого газа и воды. [52]
Они состоят из молекул хлорофилла а ( у бактерий - бактериохлорофил-ла, у галобактерий - бактериородопси-на), выполняющих функцию фотосенсибилизаторов, пигмента феофитина, связанных с ними доноров и акцепторов электронов и некрых других соединений. [53]
Что касается локализации молекул хлорофилла в хлороплас-тах, то прямого ответа на этот вопрос электронный микроскоп дать не может, так как при фиксации хлоропластов осмиевой кислотой и обезвоживании их спиртом хлорофилл вымывается, Локализация хлорофилла в тилакоидах гран и строки доказана косвенным методом по восстановлению тлоропластами на свету азотнокислого серебра до металлического серебра ( реакция Молиша), осадок которого на этих структурах обнаружен на электронных микрофотографиях ( Рабинович, 1959, стр. [54]
Вероятно, закрепление молекул хлорофилла на гидрофильной поверхности аэросила способствует образованию агрегатов пигмента определенной конфигурации. Агрегации хлорофилла способствует неоднородность поверхности адсорбента. [55]
Различия в структуре молекул хлорофилла приводят к тому, что каждый из них обладает уникальным спектром поглощения. Внутри группы молекул хлорофилла а есть различия в светопог-лощении молекул, которые определяются конкретным микроокружением в липопротеиновом слое мембраны тилакоидов. Существуют достоверные данные о наличии двух специализированных видов молекул хлорофилла а, максимумы поглощения которых соответствуют 680 и 700 нм. [56]